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            電源設(shè)計小貼士 41:DDR 內(nèi)存電源

            作者: 時間:2011-12-16 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

            第二種方案(B)中,端接電阻器連接至電壓 (VTT),電壓為 VDD 電壓的一半。電阻器功耗恒定,且與電壓無關(guān),其等于 VTT(或(Vdd/2))平方除以端接電阻。相比第一種方法,這種方法產(chǎn)生的功耗僅為其 1/2,但需要增加一個電源。同時,它對電源的要求有些特別。首先,其輸出需要為驅(qū)動器電壓 (VDD)的一半;其次,它需要同時輸出電流和汲取電流。當(dāng)驅(qū)動器輸出電壓為低時,電流來自 VTT 電源。然而,當(dāng)驅(qū)動器為高電平時,電流流入電源。最后,電源還需要在系統(tǒng)數(shù)據(jù)變化時在各模式之間轉(zhuǎn)換,且必須提供低源阻抗,直到接近系統(tǒng)的時鐘速率。

            根據(jù)端接電阻、時鐘頻率和系統(tǒng)電容,確定峰值功耗相對容易。估算平均功耗要更困難一點,它可以比 1/10 峰值功耗低好幾倍。由于系統(tǒng)為動態(tài)且沒有真正固定不變的時鐘率,并非每個周期都對數(shù)據(jù)計時,而且會有一些三態(tài)的器件,因此您需要考慮所有這些因素。

            平均電流是驗證系統(tǒng)測量的一個重要數(shù)值,因為它對確定正確的電源拓?fù)浜苤匾@?,您可能會在開關(guān)式電源低功耗和線性穩(wěn)壓器的低成本和小體積之間進(jìn)行權(quán)衡。表 1 顯示了開關(guān)式電源和線性穩(wěn)壓器在組件數(shù)目、面積要求、功耗和成本等方面的對比情況。該表適用于可輸出 3 安峰值電流的一些穩(wěn)壓器。有趣的是,如果峰值電流一直存在的話,就很難處理高功耗。建立 DC 電流將有助于做出正確的選擇。很明顯,從各個方面來看,線性穩(wěn)壓器都是更佳的選擇。

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            電源面臨的一個巨大挑戰(zhàn)是在高瞬態(tài)負(fù)載極端情況下如何控制輸出電壓。如表 1 所示,線性方法擁有比開關(guān)方法更寬的控制帶寬。因此,它使用更小的電容器來控制輸出阻抗。例如,3 安負(fù)載下要將輸出控制在40mV 以內(nèi),交叉頻率的輸出阻抗需要小于 0.013 Ohms,相當(dāng)于約 10 uF 電容。50 kHz 下線性控制環(huán)路關(guān)閉的開關(guān)式電源使用 200 uF 的電容,從而帶來更多的成本和電路板面積(參閱《電源小貼士 #10》)

            總之, 通過同時對時鐘兩個沿的數(shù)據(jù)計時提高了系統(tǒng)速度,帶來更高的數(shù)據(jù)傳輸速度。由于是高頻運行,要求使用端接電阻器來降低電壓反射。通過將一端同一半電源電壓的電壓連接,可以最小化端接的損耗。這種電源需要能夠輸出或者汲取電流,同時還必須具有高交叉頻率,來最小化電容器要求。如果升高的功耗在可接受范圍以內(nèi),則端接電源的線性穩(wěn)壓器方法可以節(jié)省成本和減小體積。

            下一次,我們將討論一些簡單的 FET 柵極驅(qū)動電路,敬請期待。



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            關(guān)鍵詞: 電源 內(nèi)存 設(shè)計 DDR

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